strömförsörjning kyla
Strömförsörjningsmodulen har energiförlust under spänningsomvandlingsprocessen. Genereringen av termisk energi leder till uppvärmning av modulen, minskar omvandlingseffektiviteten hos strömförsörjningen, påverkar direkt den normala driften av strömmodulen och kan direkt påverka prestandan hos andra omgivande enheter.

Det finns tre grundläggande metoder för att överföra kraftmodulens energi från högtemperaturområde till lågtemperaturområde: strålning, transmission och konvektion.
Strålning: elektromagnetisk induktionsöverföring av värme mellan två objekt med olika temperaturer.
Överföring: värmeöverföring genom fast medium.
Konvektion: värmeöverföring genom flytande medium (gas).
I olika specifika tillämpningar är effekterna av de tre värmeöverföringsmetoderna också olika. I de flesta applikationer är konvektion kärnvärmeöverföringsmetoden. Om två andra värmeavledningsmetoder läggs till blir den faktiska effekten bättre. Men i vissa fall kan dessa två metoder också ha negativa effekter. Därför, när man designar ett högkvalitativt värmeavledningssystem, bör alla tre värmeöverföringsmetoderna övervägas noggrant och fullt ut.

Det finns tre effektiva sätt att värma kraftmodulen:
1.Kylning av strålkällor:
I de flesta fall skingrar strålkällan endast 10 procent eller mindre av det totala värmevärdet. Därför används strålningskylningen i allmänhet endast som ett hjälpsätt annat än kärnvärmeavledningsmetoden, och dess direkta påverkan på effektmodulens temperatur beaktas i allmänhet inte fullt ut i den termiska designen. I specifika applikationer är temperaturen på omvandlarens styrmodul i allmänhet högre än den naturliga omgivningstemperaturen. Därför bidrar överföringen av strålningskinetisk energi till värmeavledning.
I den termiska designen bör de relativa delarna av komponenterna runt omvandlarens styrmodul ordnas vetenskapligt enligt den direkta påverkan av värmestrålning. När skållningskomponenterna är nära omvandlarens styrmodul, för att försvaga strålningskällans värmeeffekt, ska tunna flänsar på värmeisoleringsskivan sättas in mellan styrmodulen och skållningskomponenterna.

2. Växellådskylning:
Användning av lämpliga råmaterial och tvärsnittsarea kan också effektivt minska värmeöverföringskomponenternas termiska motstånd. När installationsutrymme och kostnad tillåts ska kylflänsen med det lägsta termiska resistansvärdet användas. Produktion och tillverkning av råvaror för kylfläns är nyckelfaktorerna som påverkar effektiviteten, så vi måste vara uppmärksamma på många aspekter när vi väljer. I de flesta applikationer kommer värmen som genereras av kraftmodulen att överföras från substratet till radiatorn eller värmeöverföringskomponenterna.

3. Konvektionskylning:
Konvektionskylning är en vanlig metod för värmeavledning. Konvektion delas i allmänhet in i naturlig konvektion och forcerad konvektion. Värme överförs från värmeblockets yta till den omgivande statiska luften med låg temperatur, vilket kallas naturlig konvektion; Värme överförs från värmeblockets yta till den strömmande luften, vilket kallas forcerad konvektion.
Fördelarna med naturlig konvektion är lätta att realisera, ingen elektrisk fläkt, låg kostnad och hög tillförlitlighet för värmeavledning. Jämfört med forcerad konvektion är dock volymen kylfläns mycket stor för att uppnå samma substrattemperatur.

Hög temperatur har stor inverkan på kraftmodulens tillförlitlighet. Att minska omvandlingseffektiviteten för strömförsörjningen kan inte bara direkt påverka den normala driften av strömmodulen, utan också direkt påverka prestanda och livslängd för andra omgivande enheter.






